JP6964675B2 - Gtp伝送チャネルを構成するための方法および装置ならびに記憶媒体 - Google Patents

Gtp伝送チャネルを構成するための方法および装置ならびに記憶媒体 Download PDF

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Description

(関連出願への相互参照)
本出願は、2017年2月10日に出願された中国特許出願第201710074464.0号に基づいて提出され、かつ該中国特許出願に対して優先権を主張する。上記文献の内容は、その全体として参照することによって本明細書において援用される。
(技術分野)
本開示は、無線通信の分野に関し、特に、GPRSトンネリングプロトコル(GTP)伝送チャネルを構成するための方法および装置ならびに記憶媒体に関する。
(背景)
第5世代(5G)モバイル通信システムでは、多数の接続およびユーザのより高いレート要件が、ロングタームエボリューション(LTE)システム内の基地局処理ユニット(BBU)と遠隔無線ユニット(RRU)との間のフロントホールインターフェース、すなわち、共通公衆無線インターフェース(CPRI)の伝送容量に関して大きな課題をもたらす。CPRIが物理層符号化変調の処理および同等物を受けるIQ信号を伝送するため、CPRIは、伝送遅延および帯域幅へのより高い要件を有する。
5Gエアインターフェースレートが数十Gbpsまで増加されるとき、CPRIのトラフィック需要は、Tbpsレベルまでアップグレードされるように要求され、ネットワーク展開費用および展開の困難に著しい圧力をかける。したがって、5Gシステムでは、フロントホールインターフェースの分割モードを再定義する必要がある。フロントホールインターフェースの分割中に、これは、伝送容量、伝送遅延、容易な展開、および同等物といういくつかの側面から考慮される必要がある。例えば、非理想的フロントホール伝送中に、第1のネットワーク要素(例えば、集中型ユニット(CU))は、遅延非感受性ネットワーク機能を与えられ、第2のネットワーク要素(例えば、分散型ユニット(DU))は、遅延感受性ネットワーク機能を与えられている。図1に示されるように、第1のネットワーク要素および第2のネットワーク要素は、理想的および/または非理想的フロントホールインターフェースを通して伝送され、インターフェースは、転送インターフェースと呼ばれる。
第1のプロトコルエンティティ(無線リソース制御(RRC)エンティティ等)は、第1のネットワーク要素の中に位置してもよい。第1のプロトコルエンティティは、制御シグナリングを生成し、無線ベアラの確立、修正、および解放のうちの少なくとも1つを維持し、第2のプロトコルエンティティ、第3のプロトコルエンティティ、第4のプロトコルエンティティ、および物理層パラメータの更新を維持する。第2のプロトコルエンティティの機能は、LTEシステムおよびその強化のパケットデータ収束プロトコル(PDCP)機能に類似し、ユーザは、複数のPDCPエンティティを定義し得、かつユーザプレーンデータを搬送する各PDCPエンティティを構成し得る。各PDCPエンティティは、1つの無線ベアラのデータを搬送し、PDCPエンティティは、無線ベアラによって搬送される異なるデータに従って、制御プレーンまたはユーザプレーンに対応する。第3のプロトコルエンティティの機能は、LTEシステムおよびその強化の無線リンク制御(RLC)機能に類似する。第4のプロトコルエンティティの機能は、LTEシステムおよびその強化の媒体アクセス制御(MAC)機能に類似する。第2のネットワーク要素は、以下:第2のプロトコルエンティティ、第3のプロトコルエンティティ、第4のプロトコルエンティティ、物理層(PHY)、および無線周波数ユニット(RF)のうちの少なくとも1つを含む。第1のネットワーク要素は、フロントホールインターフェースを通して第2のネットワーク要素と通信し、CU−DU分割の可能性として考えられる機能分割は、図2に示される通りである。
実践用途では、図2に示される機能のオプション2に関して、図3に示されるように、CU内の制御プレーンPDCPエンティティおよびユーザプレーンPDCPエンティティが分離される、すなわち、ユーザプレーンおよび制御プレーンに関わる2つのPDCPが、それぞれ、2つの異なるCUの中に位置する、別の可能性がある。説明のために、2つのCUは、それぞれ、ユーザプレーン集中型ユニット(CU−U)および御プレーン集中型ユニット(CU−C)と称され、それによって、ユーザプレーンデータからの制御プレーンデータの分割を実現する。
Xnインターフェースが、CU−CとCU−Uとの間に存在する。転送インターフェースNGxが、CUとDUとの間に存在する。CU−CとDUとの間のインターフェースは、NGx−Cと呼ばれ、CU−UとDUとの間のインターフェースは、NGx−Uと呼ばれる。
Xnインターフェースを通してCU−UとDUとの間にGTP伝送チャネルの構成を実装する方法は、現在解決される必要がある問題である。
(要約)
本開示の実施形態は、GTP伝送チャネルを構成するための方法および装置ならびに記憶媒体を提供する。
本開示の実施形態の技術的ソリューションは、以下のように実装される。
本開示の実施形態は、GTP伝送チャネルを構成するための方法を提供する。本方法は、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得することであって、Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、ことと、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施することと、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送することと、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信することとを含む。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション確立プロセスにおけるセッション関連情報である。セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を実施することを含む。第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である。第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション修正プロセスにおけるセッション関連情報である。セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を修正することを含む。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション削除プロセスにおけるセッション関連情報である。セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を削除することを含む。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である。
前述のソリューションでは、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送するステップは、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に直接送信することを含む。それに対応して、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するステップは、第2のネットワーク要素によって直接送信される第2の関連情報を受信することを含む。
前述のソリューションでは、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送するステップは、CU−Cを通して第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することを含む。それに対応して、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するステップは、第2のネットワーク要素によって送信され、CU−Cによって転送される第2の関連情報を受信することを含む。
本開示の実施形態はまた、コアネットワークからセッション関連情報を取得することと、Xnインターフェースを通して、セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信することであって、セッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するためにCU−Uによって使用され、Xnインターフェースは、CU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、こととを含む、GTP伝送チャネル構成方法も提供する。
前述のソリューションでは、コアネットワークからセッション関連情報を取得するステップは、NGインターフェースを通してコアネットワークからセッション関連情報を取得することを含み、NGインターフェースは、CU−Cとコアネットワークとの間の相互作用に使用される。
前述のソリューションでは、本方法はさらに、CU−Uによって送信されるCU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することと、第2のネットワーク要素によって送信される第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信し、第2の関連情報をCU−Uに転送することとを含む。
本開示の実施形態は、GTP伝送チャネルを構成するための装置を提供する。本装置は、第1の取得ユニットと、構成ユニットと、伝送ユニットとを含む。
第1の取得ユニットは、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得するように構成され、Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される。
構成ユニットは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するように構成される。
伝送ユニットは、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成される。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション確立プロセスにおけるセッション関連情報である。構成ユニットは、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を実施するように構成される。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション修正プロセスにおけるセッション関連情報である。構成ユニットは、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を修正するように構成される。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である。
前述のソリューションでは、取得されたセッション関連情報は、セッション削除プロセスにおけるセッション関連情報である。構成ユニットは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を削除するように構成される。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である。
前述のソリューションでは、伝送ユニットは、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に直接送信し、第2のネットワーク要素によって直接送信される第2の関連情報を受信するように構成される。
前述のソリューションでは、伝送ユニットは、CU−Cを通して第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送し、第2のネットワーク要素によって送信され、CU−Cによって転送される第2の関連情報を受信するように構成される。
本開示の実施形態はまた、GTP伝送チャネルを構成するための装置も提供する。本装置は、第2の取得ユニットと、送信ユニットとを含む。
第2の取得ユニットは、コアネットワークからセッション関連情報を取得するように構成される。
送信ユニットは、Xnインターフェースを通して、セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信するように構成され、セッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するためにCU−Uによって使用され、Xnインターフェースは、CU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される。
前述のソリューションでは、第2の取得ユニットは、具体的には、NGインターフェースを通してコアネットワークからセッション関連情報を取得するように構成され、NGインターフェースは、CU−Cとコアネットワークとの間の相互作用に使用される。
前述のソリューションでは、本装置はさらに、CU−Uによって送信されるCU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、第2のネットワーク要素によって送信される第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成される、受信ユニットを含む。
送信ユニットは、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送し、第2の関連情報をCU−Uに転送するように構成される。
本開示の実施形態はまた、コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体も提供し、コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されると、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uにおいて上記いずれか1つの方法のステップ、または第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cにおいて上記いずれか1つの方法のステップを実装する。
本開示の実施形態によって提供される、GTP伝送チャネルを構成するための方法および装置ならびに記憶媒体によると、CU−Cは、コアネットワークからセッション関連情報を取得し、CU−Uは、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得し、Xnインターフェースは、CU−UとCU−Cとの間の相互作用に使用され、CU−Uは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施し、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、CU−Uは、CU−UとDUとの間のGTP伝送チャネルの構成が、Xnインターフェースを通して達成されるように、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信する。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
GPRSトンネリングプロトコル(GTP)伝送チャネルを構成するための方法であって、
Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得することであって、前記Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるユーザプレーン集中型ユニット(CU−U)と前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わる制御プレーン集中型ユニット(CU−C)との間の相互作用に使用される、ことと、
前記セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施することと、
ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送することと、
前記第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信することと
を含む、方法。
(項目2)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、前記セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を実施することを含み、
前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、前記セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を修正することを含み、
それに対応して、前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するステップは、前記セッション関連情報を使用することによって、前記GTP伝送チャネル構成を削除することを含み、
それに対応して、前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送するステップは、前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に直接送信することを含み、
それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって伝送される前記GTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するステップは、前記第2のネットワーク要素によって直接送信される前記第2の関連情報を受信することを含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送するステップは、前記CU−Cを通して前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に転送することを含み、
それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって伝送される前記GTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するステップは、前記第2のネットワーク要素によって送信され、前記CU−Cによって転送される前記第2の関連情報を受信することを含む、項目1に記載の方法。
(項目7)
GTP伝送チャネルを構成するための方法であって、
コアネットワークからセッション関連情報を取得することと、
Xnインターフェースを通して、前記セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信することであって、前記セッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するために前記CU−Uによって使用され、前記Xnインターフェースは、前記CU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、ことと
を含む、方法。
(項目8)
コアネットワークからセッション関連情報を取得するステップは、NGインターフェースを通して前記コアネットワークから前記セッション関連情報を取得することを含み、前記NGインターフェースは、前記CU−Cと前記コアネットワークとの間の相互作用に使用される、項目7に記載の方法。
(項目9)
前記CU−Uによって送信される前記CU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、前記第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することと、
前記第2のネットワーク要素によって送信される前記第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信し、前記第2の関連情報を前記CU−Uに転送することと
をさらに含む、項目7に記載の方法。
(項目10)
GTP伝送チャネルを構成するための装置であって、
Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得するように構成されている、第1の取得ユニットであって、前記Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、第1の取得ユニットと、
前記セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するように構成されている、構成ユニットと、
ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、前記第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成されている、伝送ユニットと
を備える、装置。
(項目11)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記構成ユニットは、前記セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を実施するように構成され、
前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である、項目10に記載の装置。
(項目12)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記構成ユニットは、前記セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を修正するように構成され、
それに対応して、前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である、項目10に記載の装置。
(項目13)
前記取得されたセッション関連情報は、セッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であり、
前記構成ユニットは、前記セッション関連情報を使用することによって、前記GTP伝送チャネル構成を削除するように構成され、
それに対応して、前記第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、前記第2の関連情報は、前記第1の関連情報に対応する、前記第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である、項目10に記載の装置。
(項目14)
前記伝送ユニットは、前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に直接送信し、それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって直接送信される前記第2の関連情報を受信するように構成されている、項目10に記載の装置。
(項目15)
前記伝送ユニットは、前記CU−Cを通して前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に転送し、それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって送信され、前記CU−Cによって転送される前記第2の関連情報を受信するように構成されている、項目10に記載の装置。
(項目16)
GTP伝送チャネルを構成するための装置であって、
コアネットワークからセッション関連情報を取得するように構成されている、第2の取得ユニットと、
Xnインターフェースを通して、前記セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信するように構成されている、送信ユニットであって、前記セッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するために前記CU−Uによって使用され、前記Xnインターフェースは、前記CU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、送信ユニットと
を備える、装置。
(項目17)
前記第2の取得ユニットは、NGインターフェースを通して前記コアネットワークから前記セッション関連情報を取得するように構成され、前記NGインターフェースは、前記CU−Cと前記コアネットワークとの間の相互作用に使用される、項目16に記載の装置。
(項目18)
前記CU−Uによって送信される前記CU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、前記第2のネットワーク要素によって送信される第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成されている、受信ユニットをさらに備え、
前記送信ユニットは、前記第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送し、前記第2の関連情報を前記CU−Uに転送するように構成されている、項目16に記載の装置。
(項目19)
コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されると、項目1−6のうちのいずれか1項に記載の方法のステップまたは項目7−9のうちのいずれか1項に記載の方法のステップを実装する、記憶媒体。
必ずしも一定の縮尺ではない図面では、類似参照番号が、異なる図で類似部品を説明し得る。図面は、概して、限定の代わりに一例として、本明細書で議論される種々の実施形態を図示する。
図1は、本開示のある実施形態による、第1のネットワーク要素と第2のネットワーク要素との間のフロントホールインターフェースの概略図である。 図2は、本開示のある実施形態による、第1のネットワーク要素と第2のネットワーク要素との間の可能性として考えられる機能分割の概略図である。 図3は、本開示のある実施形態による、第1のネットワーク要素の制御プレーンデータおよびユーザプレーンデータの分割を示す、概略図である。 図4は、本開示の実施形態1による、CU−UのためのGTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図5は、本開示の実施形態1による、CU−CのためのGTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図6は、本開示の実施形態1による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図7は、本開示の実施形態2による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図8は、本開示の実施形態3による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図9は、本開示の実施形態4による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図10は、本開示の実施形態5による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図11は、本開示の実施形態6による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図12は、本開示の実施形態7による、GTP伝送チャネルを構成するための方法の概略フローチャートである。 図13は、本開示の実施形態8による、CU−Uに配置されるGTP伝送チャネルを構成するための装置の概略構造図である。 図14は、本開示の実施形態8による、CU−Cに配置されるGTP伝送チャネルを構成するための装置の概略構造図である。 図15は、本開示の実施形態8による、GTP伝送チャネルを構成するためのシステムの概略構造図である。 図16は、本開示のある実施形態による、ソリューションの適用シナリオの概略図である。
(詳細な説明)
本開示は、付随する図面および実施形態を参照して、下記で詳細にさらに説明されるであろう。
5Gシステム内の第1のネットワーク要素と第2のネットワーク要素との間の相互作用が、本開示の実施形態を説明することに先立って、最初に把握される。
第1のネットワーク要素および第2のネットワーク要素に関して、基地局の機能は、事実上分割され、第1のネットワーク要素および第2のネットワーク要素によって実施される。すなわち、第1のネットワーク要素は、基地局の機能の一部を実装する論理ノードであり、第2のネットワーク要素は、第1のネットワーク要素によって実装されるものを除く他の機能を実装する論理ノードであり、第1のネットワーク要素は、第2のネットワーク要素を制御することができる。
図1に示されるように、情報が、フロントホールインターフェースを通して第1のネットワーク要素と第2のネットワーク要素との間で交換される。異なる遅延要件に関して、フロントホールインターフェースは、理想的フロントホールインターフェースまたは非理想的フロントホールインターフェースであってもよい。理想的フロントホールインターフェースの伝送遅延は、約数十〜数百マイクロ秒等、比較的に小さく、非理想的フロントホールインターフェースの伝送遅延は、数ミリ秒等、比較的に大きく、理想的フロントホールインターフェースと非理想的フロントホールインターフェースとの間の区別に起因して、第1のネットワーク要素および第2のネットワーク要素は、異なる機能分割を有する。
図2は、第1のネットワーク要素と第2のネットワーク要素との間の可能性として考えられる機能分割を図示する、略図である。具体的な可能性として考えられる機能分割ソリューションは、以下の通りである。
1.オプション1(RRC/PDCP分割):
本機能分割オプションでは、RRCは、CU(すなわち、第1のネットワーク要素)の中に位置し、PDCP、RLC、MAC、PHY、およびRF等の機能は全て、DU(すなわち、第2のネットワーク要素)の中に位置する。すなわち、上側(UP)機能全体が、DUの中に位置する。
2.オプション2(PDCP/RLC分割):
本機能分割オプションでは、RRCおよびPDCPは、CUの中に位置し、RLC、MAC、PHY、およびRF等の機能は全て、DUの中に位置する。
3.オプション3(高RLC/低RLC分割):
本機能分割オプションでは、下位層RLC(RLCの機能の一部)、MAC、PHY、およびRFの一部は、DUの中に位置し、PDCPおよび上位層RLC(RLCの機能の一部)等の機能は、CUの中に位置する。
4.オプション4(RLC−MAC分割):
本機能分割オプションでは、MAC、PHY、およびRFの一部は、DUの中に位置し、PDCPおよびRLC等の機能は全て、CUの中に位置する。
5.オプション5(MAC内分割):
本機能分割オプションでは、MACの機能の一部(ハイブリッド自動反復要求(HARQ)等)、PHY、およびRFの一部は、DUの中に位置し、他のUP機能は、CUの中に位置する。
6.オプション6(MAC−PHY分割):
本機能分割オプションでは、MAC、PHY、およびRFの一部は、DUの中に位置し、PDCPおよびRLC等の機能は全て、CUの中に位置する。
7.オプション7(PHY内分割):
本機能分割オプションでは、MACの機能の一部(HARQ等)、PHY、およびRFの一部は、DUの中に位置し、他のUP機能は、CUの中に位置する。
8.オプション8(PHY−RF分割):
本機能分割オプションでは、RFの一部は、DUの中に位置し、他のUP機能は全て、CUの中に位置する。
図3は、第1のネットワーク要素のユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの分割を示す、概略図である。図3に示されるように、ユーザプレーンおよび制御プレーンの2つのPDCPはそれぞれ、2つの異なるCUの中に位置する。説明のために、2つのCUは、それぞれ、CU−UおよびCU−Cと称され、それによって、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの分割を実現する。Xnインターフェースが、CU−CとCU−Uとの間に存在する。転送インターフェースNGxが、CUとDUとの間に存在する。CU−CとDUとの間のインターフェースは、NGx−Cと呼ばれ、CU−UとDUとの間のインターフェースは、NGx−Uと呼ばれる。
本開示の種々の実施形態では、CU−Uによって、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得し、Xnインターフェースは、CU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わる制御プレーン集中型ユニット(CU−C)との間のインターフェースであり、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施し、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、GTP伝送チャネル構成を完成させるように、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信する。
(実施形態1)
本開示の実施形態は、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに適用される、GTP伝送チャネルを構成するための方法を提供する。図4に示されるように、本方法は、以下を含む。
ステップ401では、セッション関連情報が、Xnインターフェースを通して取得される。
ここで、Xnインターフェースは、CU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間のインターフェースである。すなわち、Xnインターフェースは、CU−UとCU−Cとの間の相互作用に使用される。
換言すると、CU−Uは、Xnインターフェースを通してCU−Cからセッション関連情報を取得する。
具体的には、CU−Cによって送信されるセッション関連情報は、Xnインターフェースによって受信される。
セッション関連情報の具体的コンテンツは、異なる適用シナリオに従って、わずかに異なる。
具体的には、セッション関連情報がセッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、セッション関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のプロトコルデータユニット(PDU)セッションを確立するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
セッション関連情報がセッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、セッション関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを修正するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
セッション関連情報がセッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、セッション関連情報は、現在のPDUセッションを削除するために要求される情報を含む。
ステップ402では、GTP伝送チャネル構成が、セッション関連情報を使用することによって実施される。
具体的には、取得されたセッション関連情報がセッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、ユーザプレーン構成は、セッション関連情報を使用することによって実施される。
取得されたセッション関連情報がセッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、セッション関連情報は、ユーザプレーン構成を修正するために使用される。
取得されたセッション関連情報がセッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、GTP伝送チャネル構成は、セッション関連情報を使用することによって削除される。
ステップ403では、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報が、第2のネットワーク要素に伝送される。
ステップ404では、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報が、受信される。
ここで、取得されたセッション関連情報がセッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である。
取得されたセッション関連情報がセッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である。
取得されたセッション関連情報がセッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である。
実践用途では、CU−UとDUとの間のGTP伝送チャネルの構成のための2つの実装モードがあり、一方のモードは、CU−UおよびDUがそれら自体でGTP伝送チャネルを構成することであり、他方のモードは、CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援することである。
第1のモードでは、ステップ403の具体的実装は、CU−Uによって、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に直接送信することを含む。
故に、ステップ404の具体的実装は、CU−Uによって、第2のネットワーク要素によって直接送信される第2の関連情報を受信することを含む。
第2のモードでは、ステップ403の具体的実装は、CU−Uによって、CU−Cを通して第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することを含む。
故に、ステップ404の具体的実装は、CU−Uによって、第2のネットワーク要素によって送信され、CU−Cによって転送される第2の関連情報を受信することを含む。
故に、本開示の実施形態はまた、CU−Cに適用される、GTP伝送チャネルを構成するための方法も提供する。図5に示されるように、本方法は、以下を含む。
ステップ501では、セッション関連情報が、コアネットワークから取得される。
具体的には、CU−Cは、NGインターフェースを通してNGインターフェースからセッション関連情報を取得する。
NGインターフェースは、コアネットワークとCU−Cとの間のインターフェースであり、すなわち、NGインターフェースは、コアネットワークとCU−Cとの間の相互作用に使用される。
ステップ502では、セッション関連情報が、Xnインターフェースを通して、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信される。
ここで、セッション関連情報は、GTP伝送チャネルを構成するためにCU−Uによって使用され、すなわち、ステップ402−404が、実行される。
CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援するプロセスでは、CU−Cは、メッセージの転送に参加するように要求される。
これに基づいて、実施形態では、本方法はまた、CU−Cによって、CU−Uによって送信されるCU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することと、CU−Cによって、第2のネットワーク要素によって送信される第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信し、第2の関連情報をCU−Uに転送することとを含んでもよい。
本開示の実施形態はまた、GTP伝送チャネルを構成するための方法も提供する。図6に示されるように、本方法は、以下を含む。
ステップ601では、CU−Cが、コアネットワークからセッション関連情報を取得する。
ステップ602では、CU−Cが、Xnインターフェースを通して、セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信する。
ステップ603では、CU−Uが、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施する。
ステップ604では、CU−Uが、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送する。
ステップ605では、CU−Uが、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信する。
ここで、CU−UおよびCU−Cの具体的処理プロシージャが上記で詳細に説明され、詳細が本明細書に説明されないことに留意されたい。
第1のネットワーク要素および第2のネットワーク要素の機能は、前述の説明を参照することによって、理解され得る。
本開示の実施形態によって提供されるGTP伝送チャネルを構成するための方法によると、CU−Cは、コアネットワークからセッション関連情報を取得し、CU−Uは、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得し、Xnインターフェースは、CU−UとCU−Cとの間の相互作用に使用され、CU−Uは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施し、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、CU−Uは、CU−UとDUとの間のNG−Uインターフェース上のGTP伝送チャネルの構成が、Xnインターフェースを通して達成されるように、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信し、それによって、制御シグナリングおよびユーザデータの分割を実装し、独立ユーザプレーンデータ伝送機能をサポートする一方で、集中型RRC/無線リソース管理(RRM)機能を有する。
(実施形態2)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが確立されるときに、CU−UおよびDUがGTP伝送チャネルを構成する、プロセスを説明する。図7に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ701では、次世代コア(NGC)が、PDUセッション確立要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション確立要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション確立プロシージャを通して、NGCからPDUセッション関連情報を取得する。
関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを確立するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUPゲートウェイ(GW)のトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTPトンネルエンドポイント識別子(TEID)が含まれる)、セッションID、単一のセッション内の1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、およびフローに対応するGBRサービスのQoS関連情報のうちの1つ以上を含む。
さらに、フローレベルのGTPチャネルが確立されることを可能にされる場合、現在のPDUセッション内の全てのフローに対応するコアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報が含まれる(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ702では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション確立要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション確立要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、Xnインターフェースを通して、ステップ1で取得されるPDUセッション関連情報をCU−Uに伝送する。
ステップ703では、要求を受信した後、CU−Uが、GTPチャネル構成情報をDUに送信する。
具体的には、CU−CからPDUセッション関連情報を受信した後、CU−Uは、ユーザプレーン構成を実施し、インターフェースメッセージを通して、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTPチャネル構成情報をDUに送信する。
送信されたGTPチャネル構成情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
実際の適用では、CU−UとDUとの間の相互作用は、NGx APメッセージまたはGTPメッセージを通して実装されてもよい。
ステップ704では、CU−Uによって送信されるGTPチャネル構成情報を受信した後、DUは、応答メッセージを通して、そのGTPチャネル構成情報をCU−Uにフィードバックする。
ここで、フィードバックされたGTPチャネル構成情報は、限定ではないが、DUのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ705では、DUのGTPチャネル構成情報を受信した後、CU−Uは、GTPチャネル構成が成功したというPDUセッション情報をCU−Cにフィードバックする。
ここで、CU−UがDUのGTPチャネル構成情報を受信する場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が成功したことが示される。
DUのGTPチャネル構成情報が受信されない場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が失敗したことが示される。
フィードバックされたPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびユーザプレーン構成が単一のセッション内で成功する1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が失敗するとき、フィードバックされたPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
ステップ706では、CU−Cが、NGインターフェースを通して、PDUセッション確立成功メッセージをNGCに送信し、GTPチャネル構成が成功したというPDUセッション情報をNGCにフィードバックする。
ここで、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびユーザプレーン構成が単一のセッション内で成功する1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が失敗するとき、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
(実施形態3)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが修正されるときに、CU−UおよびDUがGTP伝送チャネルを構成する、プロセスを説明する。図8に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ801では、NGCが、PDUセッション修正要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション修正要求は、PDUセッション修正関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション修正プロシージャを通して、NGCからPDUセッション修正関連情報を取得する。
関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを修正するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、単一のセッション内で追加される1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、フローに対応するGBRサービスのQoS関連情報、単一のセッション内で修正される1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、フローに対応するGBRサービスのQoS関連情報、および単一のセッション内で削除される1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
ステップ802では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション修正要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション修正要求は、修正されたPDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、XnインターフェースのPDUセッション修正プロシージャを通して、修正されたPDUセッション関連情報をCU−Uに伝送する。
伝送されたPDUセッション関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを修正するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
ステップ803では、要求を受信した後、CU−Uが、GTPチャネル修正情報をDUに送信する。
具体的には、CU−Cから修正されたPDUセッション関連情報を受信した後、CU−Uは、ユーザプレーン構成に修正(追加、修正、または削除等)を実施し、インターフェースメッセージを通して、ユーザプレーン伝送のための修正されたローカルGTPチャネル構成修正情報をDUに送信する。
送信されたGTPチャネル構成修正情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)を含む。
実際の適用では、CU−UとDUとの間の相互作用は、NGx APメッセージまたはGTPメッセージを通して実装されてもよい。
ステップ804では、CU−Uによって送信されるGTPチャネル構成修正情報を受信した後、DUが、応答メッセージを通して、そのGTPチャネル構成修正情報をCU−Uにフィードバックする。
ここで、フィードバックされたGTPチャネル構成修正情報は、限定ではないが、DUのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)を含む。
ステップ805では、DUのGTPチャネル構成修正情報を受信した後、CU−Uは、GTPチャネル構成修正が成功したというPDUセッション情報をCU−Cにフィードバックする。
ここで、CU−UがDUのGTPチャネル構成修正情報を受信する場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成修正が成功したことが示され、CU−Uは、GTPチャネル構成修正が成功したというPDUセッション情報をCU−Cにフィードバックする。
フィードバックされたPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、および単一のセッション内のユーザプレーン構成修正のための1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成修正が失敗するとき、フィードバックされたPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成修正が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
ステップ806では、CU−Cが、NGインターフェースを通して、PDUセッション修正成功メッセージをNGCに送信し、GTPチャネル構成修正が成功したというPDUセッション情報をNGCにフィードバックする。
ここで、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびユーザプレーン構成が単一のセッション内で成功する1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成修正が失敗するとき、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
(実施形態4)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが削除されるときに、CU−UおよびDUがGTP伝送チャネルを構成する、プロセスを説明する。図9に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ901では、NGCが、PDUセッション削除要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション削除要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション削除プロシージャを通して、NGCからPDUセッション関連情報を取得する。
関連情報は、PDUセッションを削除するために要求される情報を含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびセッション削除の理由のうちの1つ以上を含む。
ステップ902では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション削除要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション削除要求は、PDUセッションを削除するために要求される情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、XnインターフェースのPDUセッション削除プロシージャを通して、PDUセッションを削除するために要求される情報をCU−Uに伝送する。
PDUセッションを削除するために要求される伝送された情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびセッション削除の理由のうちの1つ以上を含む。
ステップ903では、要求が受信された後、GTPチャネル構成削除情報が、DUに送信される。
具体的には、PDUセッションを削除することの関連情報を受信した後、CU−Uは、対応するローカルGTPチャネル構成情報を削除し、GTPチャネル構成削除情報をDUに送信する。
ステップ904では、CU−Uによって送信されるGTPチャネル構成削除情報を受信した後、DUが、ローカルGTPチャネル構成情報を削除し、応答メッセージを通して、GTPチャネル削除確認メッセージをCU−Uに送信する。
ステップ905では、DUからGTPチャネル削除確認メッセージを受信した後、CU−Uが、PDUセッション削除成功メッセージをCU−Cに送信する。
ここで、送信されたメッセージは、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ906では、CU−Uによって送信されるPDUセッション削除成功メッセージを受信した後、CU−Cは、NGインターフェースを通して、PDUセッション削除確認メッセージをNGCに送信する。
(実施形態5)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが確立されるときに、CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援する、プロセスを説明する。図10に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ1001では、NGCが、PDUセッション確立要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション確立要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション確立プロシージャを通して、NGCからPDUセッション関連情報を取得する。
関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを確立するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、単一のセッション内の1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、およびフローに対応するGBRサービスのQoS関連情報のうちの1つ以上を含む。
さらに、フローレベルのGTPチャネルが確立されることを可能にされる場合、現在のPDUセッション内の全てのフローに対応するコアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報が含まれる(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1002では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション確立要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション確立要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、Xnインターフェースを通して、ステップ1001で取得されるPDUセッション関連情報をCU−Uに伝送する。
ステップ1003では、要求を受信した後、CU−Uが、GTPチャネル構成情報をCU−Cに送信する。
具体的には、CU−Uは、受信されたXnインターフェースメッセージに従ってローカルユーザプレーン構成を完成させ、応答メッセージを通して、ローカルで配分されたGTPチャネル構成情報をCU−Cに送信する。
送信されたGTPチャネル構成情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1004では、CU−UからGTPチャネル構成情報を受信した後、CU−Cが、構成情報をDUに送信する。
ここで、送信されたGTPチャネル構成情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1005では、CU−Cによって転送されるCU−UについてのGTPチャネル構成情報を受信した後、DUは、そのGTPチャネル構成情報をCU−Cにフィードバックする。
ここで、CU−CにフィードバックされるGTPチャネル構成情報は、限定ではないが、DUのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1006では、DUからGTPチャネル構成情報を受信した後、CU−Cが、GTPチャネル構成情報をDUからCU−Uにフィードバックし、GTPチャネル構成を完成させる。
ここで、CU−UがDUのGTPチャネル構成情報を受信する場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が成功したことが示され、この場合、CU−Cは、GTPチャネル構成成功メッセージを通して、DUのGTPチャネル構成修正情報をCU−Uにフィードバックする。
DUのGTPチャネル構成情報が受信されない場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が失敗したことが示され、この場合、CU−Cは、GTPチャネル構成失敗メッセージおよび対応する失敗理由をCU−Uに送信する。
ステップ1007では、CU−Cは、NGインターフェースを通して、PDUセッション確立成功メッセージをNGCに送信し、GTPチャネル構成が成功したというPDUセッション情報をNGCにフィードバックする。
ここで、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびユーザプレーン構成が単一のセッション内で成功する1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が失敗するとき、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
(実施形態6)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが修正されるときに、CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援する、プロセスを説明する。図11に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ1101では、NGCが、PDUセッション修正要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション修正要求は、PDUセッション修正関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション修正プロシージャを通して、NGCからPDUセッション修正関連情報を取得する。
関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを修正するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、単一のセッション内で追加される1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、フローに対応するGBRサービスのQoS関連情報、単一のセッション内で修正される1つ以上のフローID、フローに対応する非GBRサービスのQoS関連情報、フローに対応するGBRサービスのQoS関連情報、および単一のセッション内で削除される1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
ステップ1102では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション修正要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション修正要求は、修正されたPDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、XnインターフェースのPDUセッション修正プロシージャを通して、修正されたPDUセッション関連情報をCU−Uに伝送する。
伝送されたPDUセッション関連情報は、GTPチャネル情報と、現在のPDUセッションを修正するために要求されるPDUセッション情報とを含む。
ステップ1103では、要求を受信した後、CU−Uが、GTPチャネル構成情報をCU−Cに送信する。
具体的には、CU−Cから修正されたPDUセッション関連情報を受信した後、CU−Uは、ユーザプレーン構成に修正(追加、修正、または削除等)を実施し、インターフェースメッセージを通して、ユーザプレーン伝送のための修正されたローカルGTPチャネル構成修正情報をCU−Cに送信する。
送信されたGTPチャネル構成修正情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)を含む。
ステップ1104では、CU−UからGTPチャネル構成修正情報を受信した後、CU−Cが、GTPチャネル構成修正情報をDUに転送する。
ここで、DUに送信されるGTPチャネル構成修正情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1105では、CU−Cによって転送されるCU−UについてのGTPチャネル構成修正情報を受信した後、DUは、そのGTPチャネル構成修正情報をCU−Cにフィードバックする。
ここで、フィードバックされたGTPチャネル構成修正情報は、限定ではないが、DUのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1106では、DUからGTPチャネル構成修正情報を受信した後、CU−Cが、GTPチャネル構成修正情報をDUからCU−Uにフィードバックし、GTPチャネル構成修正を完成させる。
ここで、CU−UがDUのGTPチャネル構成情報を受信する場合、CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成が成功したことが示され、この場合、CU−Cは、GTPチャネル構成修正成功メッセージを通して、DUのGTPチャネル構成修正情報をCU−Uにフィードバックする。
CU−CがDUからGTPチャネル構成修正情報を受信することができない場合、GTPチャネル構成失敗メッセージおよび対応する失敗理由が、CU−Uに送信される。
ステップ1107では、CU−Cが、NGインターフェースを通して、PDUセッション修正成功メッセージをNGCに送信し、GTPチャネル構成修正が成功したというPDUセッション情報をNGCにフィードバックする。
ここで、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、限定ではないが、以下の情報:CU−Uのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびユーザプレーン構成が単一のセッション内で成功する1つ以上のフローIDのうちの1つ以上を含む。
CU−UとDUとの間のGTPチャネル構成修正が失敗するとき、NGCにフィードバックされるPDUセッション情報は、随意に、ユーザプレーン構成が失敗する1つ以上のフローID、および対応する失敗理由を含む。
(実施形態7)
実施形態1に基づいて、本実施形態は、PDUセッションが削除されるときに、CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援する、プロセスを説明する。図12に示されるように、本プロセスは、以下を含む。
ステップ1201では、NGCが、PDUセッション削除要求をCU−Cに送信する。
ここで、PDUセッション削除要求は、PDUセッション関連情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、NGインターフェースのPDUセッション削除プロシージャを通して、NGCからPDUセッション関連情報を取得する。
関連情報は、PDUセッションを削除するために要求される情報を含む。
具体的には、関連情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびセッション削除の理由のうちの1つ以上を含む。
ステップ1202では、要求を受信した後、CU−Cが、PDUセッション削除要求をCU−Uに送信する。
ここで、送信されたPDUセッション削除要求は、PDUセッションを削除するために要求される情報を搬送する。すなわち、CU−Cは、XnインターフェースのPDUセッション削除プロシージャを通して、PDUセッションを削除するために要求される情報をCU−Uに伝送する。
PDUセッションを削除するために要求される伝送された情報は、限定ではないが、以下の情報:コアネットワークUP GWのトランスポート層アドレス情報(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)、セッションID、およびセッション削除の理由のうちの1つ以上を含む。
ステップ1203では、要求がCU−Cによって受信された後、GTPチャネル構成削除情報が、CU−Cに送信される。
具体的には、PDUセッションを削除することの関連情報を受信した後、CU−Uは、対応するローカルGTPチャネル構成情報を削除し、GTPチャネル構成削除情報をCU−Cに送信する。
送信されたGTPチャネル構成削除情報は、限定ではないが、CU−Uのトランスポート層アドレス情報を含む(ユーザプレーントランスポート層がGTP−Uプロトコルを採用する場合、トランスポート層IPアドレス情報およびGTP TEIDが含まれる)。
ステップ1204では、CU−UからGTPチャネル構成削除情報を受信した後、CU−Cが、GTPチャネル構成削除情報をDUに転送する。
ステップ1205では、CU−Cによって転送されるCU−UについてのGTPチャネル構成削除情報を受信した後、DUが、対応するローカルGTPチャネル構成情報を削除し、応答メッセージを通して、GTPチャネル削除確認メッセージをCU−Uに送信する。
ステップ1206では、DUからGTPチャネル構成削除確認メッセージを受信した後、CU−Cが、NGインターフェースを通して、PDUセッション削除確認メッセージをNGCに送信する。
(実施形態8)
本開示の実施形態の方法を実装するために、本実施形態は、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uの中に配置される、GTP伝送チャネルを構成するための装置を提供する。図13に示されるように、本装置は、第1の取得ユニット131と、構成ユニット132と、伝送ユニット133とを含む。
第1の取得ユニット131は、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得するように構成され、Xnインターフェースは、CU−Uと第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間のインターフェースであり、すなわち、Xnインターフェースは、CU−UとCU−Cとの間の相互作用に使用される。
構成ユニット132は、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するように構成される。
伝送ユニット133は、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成される。
取得されたセッション関連情報がセッション確立プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、構成ユニット132は、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を実施するように構成される。第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成情報である。
取得されたセッション関連情報がセッション修正プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、構成ユニット132は、セッション関連情報を使用することによって、ユーザプレーン構成を修正するように構成される。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成修正情報である。
取得されたセッション関連情報がセッション削除プロセスにおけるセッション関連情報であるとき、構成ユニット132は、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を削除するように構成される。それに対応して、第1の関連情報は、ローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除情報であり、第2の関連情報は、第1の関連情報に対応する、第2のネットワーク要素のローカルユーザプレーンデータによって伝送されるGTP伝送チャネル構成削除確認情報である。
実践用途では、CU−UとDUとの間のGTP伝送チャネルの構成のための2つの実装モードがあり、一方のモードは、CU−UおよびDUがそれら自体でGTP伝送チャネルを構成することであり、他方のモードは、CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援することである。
第1のモードでは、伝送ユニット133は、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に直接送信し、第2のネットワーク要素によって直接送信される第2の関連情報を受信するように構成される。
第2のモードでは、伝送ユニット133は、CU−Cを通して、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送し、第2のネットワーク要素によって送信され、CU−Cによって転送される第2の関連情報を受信するように構成される。
実践用途では、第1の取得ユニット131および伝送ユニット133は、GTP伝送チャネルの構成装置において通信インターフェースによって実装されてもよい。構成ユニット132は、GTP伝送チャネルの構成装置内のコントローラ(中央処理ユニット(CPU)、マイクロ制御ユニット(MCU)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、またはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)等)によって実装されてもよい。
加えて、当業者は、図13に示される装置内のユニットの実装機能が、前述の方法の関連説明を参照して理解され得ることを理解するはずである。
本開示の実施形態の方法を実装するために、本実施形態はまた、第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cの中に配置される、GTP伝送チャネルを構成するための装置も提供する。図14に示されるように、本装置は、第2の取得ユニット141と、送信ユニット142とを含む。
第2の取得ユニット141は、コアネットワークからセッション関連情報を取得するように構成される。
送信ユニット142は、Xnインターフェースを通して、セッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信するように構成され、セッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するためにCU−Uによって使用される。
第2の取得ユニット141は、NGインターフェースを通してコアネットワークからセッション関連情報を取得するように構成される。
NGインターフェースは、コアネットワークとCU−Cとの間のインターフェースであり、すなわち、NGインターフェースは、コアネットワークとCU−Cとの間の相互作用に使用される。
CU−CがGTP伝送チャネルを構成する際にCU−UおよびDUを支援するプロセスでは、CU−Cは、メッセージの転送に参加するように要求される。
これに基づいて、実施形態では、本装置はまた、受信ユニットを含んでもよい。
受信ユニットは、CU−Uによって送信されるCU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、第2のネットワーク要素によって送信される第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成される。
送信ユニット142は、第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送し、第2の関連情報をCU−Uに転送するように構成される。
実践用途では、第2の取得ユニット141、伝送ユニット142、および受信ユニットは、プロセッサと組み合わせて、GTP伝送チャネルを構成するための装置において通信インターフェースによって実装されてもよい。
加えて、当業者は、図14に示される装置内のユニットの実装機能が、前述の方法の関連説明を参照して理解され得ることを理解するはずである。
本開示の実施形態の方法を実装するために、本実施形態はまた、GTP伝送チャネルを構成するためのシステムも提供する。図15に示されるように、本システムは、CU−C151と、CU−U152とを含む。
CU−C151は、コアネットワークからセッション関連情報を取得し、Xnインターフェースを通して、セッション関連情報をCU−U152に送信するように構成される。
CU−U152は、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得し、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施し、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成される。
ここで、CU−U152およびCU−C151の具体的機能が上記で詳細に説明され、詳細が本明細書に説明されないことに留意されたい。
本開示の実施形態が適用され得る適用シナリオは、図16に示されるように、ロングタームエボリューション(LTE)進化型ノードB(eNB)および5GノードB(gNB)が共存する、適用シナリオである。本シナリオでは、関与するネットワーク要素は、eNBと、gNBと、コアネットワーク(NG−CP/UP GW)とを含む。第1のネットワーク要素(CU)は、Xnインターフェースを通してeNBおよびgNBに接続される。第2のネットワーク要素(DU)は、端末(UE)に直接接続されてもよい。コアネットワークおよびeNBは、NGインターフェースを通して接続される。コアネットワークおよびgNBもまた、NGインターフェースを通して接続される。gNBは、2つの論理ノード、すなわち、CUおよびDUに分割されてもよい。本シナリオでは、CUは、本開示の実施形態のソリューションが直接実装され得るように、CU−UおよびCU−Cに分割されてもよい。
図16に示されるネットワーク要素に関して、ネットワーク要素の機能を実装するために、対応するハードウェアデバイスコンポーネントは、プロセッサ、メモリ、通信インターフェース等を含んでもよい。
当業者は、本開示の実施形態が、方法、システム、またはコンピュータプログラム製品として提供され得ることを理解するはずである。故に、本開示は、ハードウェア実施形態、ソフトウェア実施形態、またはソフトウェアおよびハードウェアに関する実施形態の組み合わせの形態をとってもよい。また、本開示は、コンピュータ利用可能プログラムコードを含む、1つ以上のコンピュータ利用可能記憶媒体(限定ではないが、ディスクメモリ、光学メモリ等を含む)上に実装される、コンピュータプログラム製品の形態をとってもよい。
本開示は、本開示の実施形態による、方法、デバイス(システム)、およびコンピュータプログラム製品のフローチャート図および/またはブロック図を参照して説明される。フローチャートおよび/またはブロック図内の各フローならびに/もしくはブロック、ならびにフローチャートおよび/またはブロック図内のフローならびに/もしくはブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によって実装されることを理解されたい。これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサによって実行される命令が、フローチャートの1つ以上のフローの中および/またはブロック図の1つ以上のブロックの中で規定される機能を実装するための装置を生成するように、マシンを生成するために、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組み合わせプロセッサ、または他のプログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサに提供されてもよい。
これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ可読メモリの中に記憶された命令が、命令装置を含む製品を生成するように、特定の様式で動作するようにコンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイスに指図し得る、コンピュータ可読メモリの中に記憶されてもよい。命令装置はまた、フローチャートの1つ以上のフローおよび/またはブロック図の1つ以上のブロックの中で規定される機能も実装する。
これらのコンピュータプログラム命令はまた、一連の動作ステップが、コンピュータ実装処理を生成するためにコンピュータまたは他のプログラマブルデバイス上で実施されるように、コンピュータまたは他のプログラマブルデータ処理デバイス上にロードされてもよく、したがって、コンピュータまたは他のプログラマブルデバイス上で実行される命令は、フローチャートの1つ以上のフローおよび/またはブロック図の1つ以上のブロックの中で規定される機能を実装するためのステップを提供する。
これに基づいて、本開示の実施形態はまた、記憶媒体、具体的には、プロセッサによって実行されると、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uにおいていずれか1つの方法の上記のステップ、または第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cにおいていずれか1つの方法の上記のステップを実装する、コンピュータプログラムを記憶する、コンピュータ可読記憶媒体も提供する。
上記は、本開示の好ましい実施形態にすぎず、本開示の保護の範囲を限定することを意図していない。
本開示の実施形態によって提供されるソリューションによると、CU−Cは、コアネットワークからセッション関連情報を取得し、CU−Uは、Xnインターフェースを通してセッション関連情報を取得し、Xnインターフェースは、CU−UとCU−Cとの間の相互作用に使用され、CU−Uは、セッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施し、ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、CU−Uは、CU−UとDUとの間のGTP伝送チャネルの構成が、Xnインターフェースを通して達成されるように、第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信する。

Claims (5)

  1. GPRSトンネリングプロトコル(GTP)伝送チャネルを構成するための方法であって、前記方法は、
    Xnインターフェースを通してプロトコルデータユニット(PDU)セッション関連情報を取得することであって、前記Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるユーザプレーン集中型ユニット(CU−U)と前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わる制御プレーン集中型ユニット(CU−C)との間の相互作用に使用される、ことと、
    前記PDUセッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施することと、
    ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送することと、
    前記第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信することと
    を含み、
    前記ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送するステップは、前記CU−Cを通して前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に転送することを含み、
    それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって伝送される前記GTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するステップは、前記第2のネットワーク要素によって送信され、前記CU−Cによって転送される前記第2の関連情報を受信することを含む、方法。
  2. GTP伝送チャネルを構成するための方法であって、
    コアネットワークからプロトコルデータユニット(PDU)セッション関連情報を取得することと、
    Xnインターフェースを通して、前記PDUセッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信することであって、前記PDUセッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するために前記CU−Uによって使用され、前記Xnインターフェースは、前記CU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、ことと
    前記CU−Uによって送信される前記CU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、前記第1の関連情報を第2のネットワーク要素に転送することと、
    前記第2のネットワーク要素によって送信される前記第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信し、前記第2の関連情報を前記CU−Uに転送することと
    を含む、方法。
  3. GTP伝送チャネルを構成するための装置であって、前記装置は、
    Xnインターフェースを通してプロトコルデータユニット(PDU)セッション関連情報を取得するように構成されてい第1の取得ユニットであって、前記Xnインターフェースは、第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、第1の取得ユニットと、
    前記PDUセッション関連情報を使用することによって、GTP伝送チャネル構成を実施するように構成されてい構成ユニットと、
    ローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を第2のネットワーク要素に伝送し、前記第2のネットワーク要素によって伝送されるGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成されてい伝送ユニットと
    を備え
    前記伝送ユニットは、前記CU−Cを通して前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に転送し、それに対応して、前記第2のネットワーク要素によって送信され、前記CU−Cによって転送される前記第2の関連情報を受信するように構成されている、装置。
  4. GTP伝送チャネルを構成するための装置であって、前記装置は、
    コアネットワークからプロトコルデータユニット(PDU)セッション関連情報を取得するように構成されてい第2の取得ユニットと、
    Xnインターフェースを通して、前記PDUセッション関連情報を第1のネットワーク要素内のユーザプレーンデータに関わるCU−Uに送信するように構成されてい送信ユニットであって、前記PDUセッション関連情報は、GTP伝送チャネル構成を実施するために前記CU−Uによって使用され、前記Xnインターフェースは、前記CU−Uと前記第1のネットワーク要素内の制御プレーンデータに関わるCU−Cとの間の相互作用に使用される、送信ユニットと
    前記CU−Uによって送信される前記CU−UのローカルGTP伝送チャネル構成の第1の関連情報を受信し、第2のネットワーク要素によって送信される前記第2のネットワーク要素のローカルGTP伝送チャネル構成の第2の関連情報を受信するように構成されている受信ユニットと
    を備え
    前記送信ユニットは、前記第1の関連情報を前記第2のネットワーク要素に転送し、前記第2の関連情報を前記CU−Uに転送するように構成されている、装置。
  5. コンピュータプログラムを記憶する記憶媒体であって、前記コンピュータプログラムは、プロセッサによって実行されると、請求項に記載の方法のステップまたは請求項に記載の方法のステップを実装する、記憶媒体。
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